La ventana es uno de los más importantes elementos de la vivienda para lograr una temperatura interior adecuada. Una carpintería de calidad debe evitar los denominados puentes térmicos, que  son los puntos donde se produce un traspaso de temperatura. En las carpinterías de PVC no existen estos puentes térmicos ya que el PVC no es un elemento conductor, por eso a pesar del frío o calor exterior el PVC mantiene una temperatura estable, algo que no sucede con otros materiales como el aluminio o la madera.
El aislamiento térmico de una ventana depende de:

  • El material del que están hechos los perfiles
  • Paso de aire entre marco y hoja
  • Acristalamiento
  • Unión entre vidrio y bastidor
  • Instalación

Tal y como señala IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,  en su publicación Soluciones de Acristalamiento y Cerramiento Acristalado, la carpintería de PVC constituye el cerramiento con mejor comportamiento térmico.

Tabla resumen

El exceso de ruido procedente del exterior de las viviendas es origen de muchos de los problemas que inciden en la salud de los ciudadanos, habiendo sido descrito como el agente contaminante del medio ambiente más generalizado en nuestra sociedad.

Algunos de los principales riesgos para la salud provocados por el ruido según la Organización Mundial de la salud, son:
  • Dolor y la fatiga auditiva
  • Pérdida de calidad auditiva
  • Molestias
  • Cambios en el comportamiento social, como mayor agresividad o irritabilidad.
  • Interferencias e imposibilidad de comunicarse
  • Alteración del sueño
  • Efectos cardiovasculares negativos
  • Estrés
  • Disminución del rendimiento.

En los últimos años ha aumentado la concienciación social con los problemas del ruido y existe una mayor demanda en la sociedad para incrementar el confort acústico de las viviendas, siendo éste uno de los primeros factores que suelen notarse de inmediato tras la correcta instalación de una buena ventana.

La aparición de reglamentación relacionada con los problemas del ruido en edificación, tanto a nivel europeo como a nivel estatal (LOE, Ley del Ruido), implica una necesaria adecuación de la normativa acústica existente. Las ventanas cuyos perfiles están fabricados en PVC, ofrecen un comportamiento acústico de primer orden. Habitualmente son carpinterías cuya participación en el hueco es elevada, lo que unido a sus altos valores de estanqueidad, favorecen el comportamiento del conjunto.

1. ASPECTOS TEÓRICOS DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO.

Se incluye este capítulo sobre el aislamiento acústico, desarrollado con cierto detalle, por ser uno de los temas principales para garantizar un confort acústico adecuado. Se aborda desde un punto de vista teórico, haciendo la justa mención a la normativa legal ya que en próximos puntos se tratará ésta con detalle. Dicho tema es una cuestión fundamental a la hora de diseñar un local o recinto para el uso de las personas de cara a una mejora del confort acústico y en el que entra en juego la influencia del exterior sobre el interior. Asimismo, es obvia la necesidad de diseñar de manera especial una sala o local que va a producir un nivel acústico elevado y que pueda ser causa de molestia en estancias colindantes o cercanas.

1.1. DEFINICIÓN DE AISLAMIENTO. ÍNDICE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO, R.

Podríamos definir, de una manera general, el Aislamiento Acústico entre dos recintos como la cantidad de energía sonora que se pierde o atenúa al propagarse del recinto emisor al recinto receptor. En la práctica se tratará de calcular el aislamiento que produce una partición como puede ser una pared, fachada, forjado etc. (es decir, una superficie o elemento material que separa ambos recintos). Más adelante se explicará la complejidad que supone este problema ya que salvo en condiciones muy concretas, sólo existentes en el laboratorio, cuando se trata de medir el aislamiento que causa una partición es preciso tener en cuenta que el sonido no pasa de un lugar a otro únicamente a través de la partición en cuestión sino que es frecuente que lo haga a través de otros caminos como pueden ser, por ejemplo, los conductos de ventilación, las paredes laterales etc.

Se define un índice de aislamiento acústico, R, a partir de la relación entre la potencia que se transmite al recinto receptor Pt, y la que incide sobre el elemento de separación del recinto emisor Pi. El coeficiente Tau se denomina coeficiente de transmisión sonora y se define como:


El Índice de Aislamiento Acústico se define en función de Tau como:


Esta relación también se conoce como Pérdida de Transmisión y expresa en escala logarítmica qué parte de la energía incidente en una partición que separa dos estancias se transmite o atraviesa dicha separación. Por ejemplo, si tenemos una pared con un índice R=30dB, significa que de la energía sonora que incide en ella tan solo la milésima parte será capaz de atravesarla.

1.2. ÍNDICES DESCRIPTIVOS DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO.

La manera más sencilla de abordar un problema de aislamiento acústico a ruido aéreo es por medio de la magnitud Aislamiento Bruto, D, que se define como:
D = L1 – L2 (dB)
donde L1 expresa el nivel de presión sonora en la sala emisora y L2 el nivel en la sala receptora. De estos niveles es preciso comentar en primer lugar que están promediados tanto en tiempo como en espacio. En segundo lugar decir que los cálculos se han de hacer para cada banda de frecuencia, por ejemplo en tercios de octava.

El promediado en espacio merece especial atención. Al medir el nivel sonoro en un recinto es necesario hacerlo en diferentes puntos del mismo ya que el campo sonoro no es constante en él. Si se escogen los distintos puntos de manera correcta y se promedian, se tendrá un valor fiable del nivel acústico en dicho recinto. Si obtenemos una sola medida, corremos el riesgo de que sea en un punto donde hay un máximo o un mínimo de campo, lejos del nivel medio en la totalidad del recinto.

El aislamiento bruto, D, de una partición separadora entre dos salas o estancias, no da una verdadera medida sobre dicha partición ya que la medida del nivel sonoro en la sala receptora en un instante, proviene de la energía sonora de la sala emisora en ese instante más la energía de algún tiempo atrás, que se ha reflejado en las paredes. La reverberación de la habitación receptora está influyendo de esta manera en nuestra medida. Si introducimos un término corrector que contrarreste la influencia de la reverberación, tendremos una medida más precisa y esto se lleva a cabo mediante la magnitud Aislamiento Normalizado, R, que se define:


En esta ecuación, S es la superficie de separación en m2 y A es la absorción del local, que podemos calcular despejando en la ecuación de Sabine:


Por medio de la magnitud R tendremos pues, una medida más precisa que con el aislamiento bruto. Es posible que ambas magnitudes coincidan, (D = R), circunstancia que se dará cuando los valores de S y A sean iguales en m2. En otro caso, el valor del aislamiento normalizado será mayor que el del bruto, (D < R).

Los ruidos en la vivienda pueden llegar a ser verdaderamente molestos, provocando que no descansemos adecuadamente y no tengamos los necesarios momentos de paz que todos buscamos en nuestro hogar. Para evitar que los ruidos externos perturben la tranquilidad de nuestra vivienda, podemos recurrir a diferentes soluciones de aislamiento acústico.

Aunque el ruido no puede eliminarse por completo, se pueden amortiguar las vibraciones que produce mediante la insonorización de un espacio.

Recomendaciones para mejorar el aislamiento acústico:

  • Localizar el ruido: Antes de insonorizar una vivienda o una estancia, hay que saber de dónde procede el ruido. Dependiendo del lugar unas soluciones serán mejores que otras.

  • Materiales aislantes: el mejor material para aislar es la masa, la materia interpuesta entre la vibración sonora o ruido y el oído. Una capa de cemento, plomo o ladrillo de un grosor de un centímetro aísla más que otros materiales como el vidrio. No obstante si nuestra casa ya está construida y no queremos hacer demasiada obra, se puede recurrir a otros materiales aislantes menos engorrosos como la fibra de vidrio, la lana de roca, el poliestireno expandido, el vidrio celular, la espuma de poliuretano, las espumas fenólicas o el PVC, aunque la opción mas novedosa es la utilización de aislamiento  de celulosa, insuflado en las paredes y techos. A parte de ser facil y barato tu aplicación, su capacidad de absorción es muy alta.
  • Ventanas insonorizadas: las ventanas son un elemento clave para el aislamiento acústico, ya que son un “agujero” por el que puede colarse el ruido. Para elegir una ventana capaz de filtrar el ruido debemos tener en cuenta:
  • - Forma de apertura: es mejor es optar por sistemas practicables lugar de los sistemas de corredera tradicional.
  • - Permeabilidad de la ventana: La permeabilidad al aire de una ventana depende fundamentalmente de la calidad de su sistema de perfiles. Para que una ventana pueda ofrecer un buen nivel de aislamiento acústico se debe evitar cualquier tipo de filtración de aire ya que las ondas sonoras se transmiten a través del aire.

  • - Elección adecuada del vidrio: El aislamiento acústico depende en gran medida del espesor del vidrio. Siempre debemos elegir vidrios con un espesor mínimo de 6 mm. Por otro lado, los vidrios de varias capas presentan un aislamiento acústico algo superior a los vidrios normales. Además, si nuestra ventana tiene cámara de aire la inclusión de gases nobles y similares en ella también puede mejorar el aislamiento acústico.

- Materiales: No todos los materiales reaccionan de la misma forma ante las ondas sonoras. Por sus propiedades morfológicas el PVC actúa como un amortiguador natural de las ondas sonoras, por lo que es un material ideal para mejorar el nivel de atenuación acústica en una vivienda.

Aislar un depósito.


Como vimos en anteriores entradas, para evitar la pérdida de calor del depósito destinado a almacenar el calor de la energía solar térmica, tendremos que aislarlo, haciendo un calorifugado casero alrededor del depósito exterior.

El depósito que tengo colocado es de acero, por lo que con el tiempo se oxidará por la temperatura del agua; sin embargo tengo la experiencia de que suelen durar al menos 10 años antes de echarse a perder, por lo que lo utilizaré 5 años como mucho antes de cambiarlo por otro de fibra de vidrio o mejor aún, uno a presión de acero vitrificado que me dará el agua a la temperatura máxima.

En un principio probé con espuma de poliuretano, rodeando el depósito con algo flexible y dejando una separación en la que aplicar la espuma:

El poliuretano tarda en endurecerse 24 hrs.


Pero viendo el reducido rendimiento de un bote que costó cerca de 3 €, y aunque el acabado es bastante bueno, he probado a cambiar de táctica, utilizando poliestireno expandido (porexpan), buen aislante y muy barato; una plancha 2,5 x 1,5 mts viene a costar 3 euros, suficiente.

Lo que finalmente hice fue fabricar una caja alrededor del depósito, pegando las esquinas con silicona y algunos tornillos para la tapa, para que se pueda quitar con facilidad.
Este es el método que voy a utilizar es el más barato y que mejor resultado da, ya que se forma una envoltura totalmente encajada de 2-3 cm. que no ocupa más espacio del necesario.

El trozo verde es de otro material, aprovechado de restos de una obra, que es mejor aislante térmico y acústico, algo más pesado, más resistente a la abrasión y más caro.

Para fabricar la caja no es necesario ni siquiera tomar medidas; con poner la plancha a presentación y cortar con un cuchillo de sierra por donde nos pida es suficiente.

Tras cortar a la medida necesaria, así quedan aislado totalmente.
Pistola de silicona para mejorar el cierre en las juntas.
Aplicamos silicona en las juntas para fijarlo.
Detalle del hueco entre el depósito y la tapa con planchas de 3 cms.

Tapamos las aberturas para los tubos con trozos para evitar pérdidas de calor.

Rellenamos aprovechando restos de embalajes para mejorar el aislamiento.

Ya sólo falta colocar la tapa.

La tapa lleva unos cortes por donde pasarán los tubos.

Llave de paso al depósito de expansión. La tapa ya ajustada.
Éste es el resultado final; con un viejo sillón colocado hasta que se seque la silicona.

CELULOSA COMO AISLAMIENTO. Actualmente aislamiento de la celulosa ha aumentado de nuevo  Parte de la razón de este crecimiento son los estudios que han mostrado resultados que sugieren que la celulosa puede realmente proteger un edificio de los daños en un incendio mejor que la fibra de vidrio, porque la celulosa es más denso que el de fibra de vidrio y no permite el oxígeno necesario para quemar los elementos estructurales. Varios estudios del Consejo Nacional de Investigación de Canadá han respaldado estas afirmaciones. Otra razón importante para el regreso de la celulosa puede ser debido a la creciente interés en la construcción ecológica . La celulosa tiene el más alto contenido reciclado de un material de aislamiento y también tiene menos energía incorporada de fibra de vidrio y horno, producidos aislamiento mineral.

(más…)

Aislar supone impedir que un sonido penetre en un medio o que salga de él. Por ello, para aislar, se usan tanto materiales absorbentes, como materiales aislantes. Al incidir la onda acústica sobre un elemento constructivo, una parte de la energía se refleja, otra se absorbe y otra se transmite al otro lado. El aislamiento que ofrece el elemento es la diferencia entre la energía incidente y la energía trasmitida, es decir, equivale a la suma de la parte reflejada y la parte absorbida. Existen diversos factores básicos que intervienen en la consecución de un buen aislamiento acústico:

  • Factor másico. El aislamiento acústico se consigue principalmente por la masa de los elementos constructivos: a mayor masa, mayor resistencia opone al choque de la onda sonora y mayor es la atenuación. Por esta razón, no conviene hablar de aislantes acústicos específicos, puesto que son los materiales normales y no como ocurre con el aislamiento térmico.
  • Factor multicapa. Cuando se trata de elementos constructivos constituidos por varias capas, una disposición adecuada de ellas puede mejorar el aislamiento acústico hasta niveles superiores a los que la suma del aislamiento individual de cada capa, pudiera alcanzar. Cada elemento o capa tiene una frecuencia de resonancia que depende del material que lo compone y de su espesor. Si el sonido (o ruido) que llega al elemento tiene esa frecuencia producirá la resonancia y al vibrar el elemento, producirá sonido que se sumará al transmitido. Por ello, si se disponen dos capas del mismo material y distinto espesor, y que por lo tanto tendrán distinta frecuencia de resonancia, la frecuencia que deje pasar en exceso la primera capa, será absorbida por la segunda.
  • Factor de disipación. También mejora el aislamiento si se dispone entre las dos capas un material absorbente. Estos materiales suelen ser de poca densidad (30 kg/m3 – 70 kg/m3) y con gran cantidad de poros y se colocan normalmente porque además suelen ser también buenos aislantes térmicos. Así, un material absorbente colocado en el espacio cerrado entre dos tabiques paralelos mejora el aislamiento que ofrecerían dichos tabiques por sí solos. Un buen ejemplo de material absorbente es la lana de roca, actualmente el más utilizado en este tipo de construcciones.

La reflexión del sonido puede atenuarse también colocando una capa de material absorbente en los paramentos de los elementos constructivos, aunque estas técnicas pertenecen más propiamente al ámbito de la acústica.

ALa necesidad que existe en la especie humana de estar en contacto con el verde, es un hecho ancestral, básico y primordial como la naturaleza misma de la cual provenimos. Esto fue determinado en la famosa carta de -Atenas- escrita por Le Corbousier, [arquitecto francés] en el año l926. En la misma se firmó una especie de acuerdo entre países europeos donde se comenzó a determinar la importancia de la presencia vital de los espacios verdes en las urbes. Así comenzó a gestarse el urbanismo ecológico. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud [O.M.S], establece que para garantizar la salud física y mental de los habitantes de las grandes ciudades debe haber en ellas, no menos de 10 m2 de espacios verdes por persona.

Lamentablemente debido a los malos planeamientos municipales y al exagerado desarrollo urbano, en las grandes ciudades, esto no se cumple. Por ejemplo, en Buenos Aires, ciudad orgullosa de batir los récord más inverosímiles, el promedio no supera los 3 m2 por persona y así en muchas ciudades del país. Sin embargo, las realidades de otras grandes ciudades del mundo, dicen lo contrario. Cada neoyorkino cuenta con 30 m2 de verde y algo similar ocurre en Amsterdam y Munich. En Curitiba [Ciudad ecológica por excelencia], la cifra se acerca a los 25 y en Varsovia a los 18. Muchos arquitectos y paisajistas establecen que en la naturaleza las especies autóctonas de plantas y animales viven en armonía, en una trama especial que se forma espontáneamente. En ese mismo orden se originó la humanidad y por eso, se nos hace imprescindible estar lo más cerca posible de él, para conservar nuestra salud y sentimos bien. Quizás sea por eso que en las grandes ciudades miles de personas soportan todos los fines de semana, largos atascaderos de tránsito en su intento por huir de los laberintos de cemento y salir al campo. El arquitecto inglés Robin Moore, con experiencia en diseño de espacios verdes, nos ayuda a determinar el concepto de espacio verde público: Para que los habitantes de una gran ciudad puedan tener un buen contacto con la naturaleza debe desarrollarse una adecuada jerarquía de espacios abiertos a los que puedan acceder todos, más allá de su nivel socioeconómico.

En el primer nivel debe haber muchos espacios abiertos de pequeñas dimensiones como plazas y plazoletas, a las que los vecinos puedan llegar caminando. El diseño de estos debe tener en cuenta las necesidades de todos los usuarios y presentar diferentes tipos de ambientes: arena, agua, plantas, habitats para animales, lugares para reunirse, extensiones de pasto para jugar informalmente algunos deportes y equipamientos de juegos. En el segundo nivel debe haber parques públicos extensos como para cubrir las necesidades de varios barrios; que pueden funcionar como habitat de la vida urbana, especialmente aves y pequeños mamíferos y lagos artificiales. Estos deben estar pensados para el fin de semana en familia y el desarrollo de las actividades escolares durante la semana [Ejemplo de estos son los Parques de Palermo, en Buenos Aires; Independencia en Rosario y San Martín en Mendoza].

El tercer nivel, es el de los espacios mucho más amplios que deben establecerse alrededor de accidentes geográficos naturales, como lagunas, la costa, bosques y pastizales, para realizar su atractivo. Todas las ciudades del mundo están creciendo aceleradamente en cuanto a población, por lo tanto es indispensable que exista un buen planeamiento, que respete las bases del urbanismo ecológico. La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles [sol, vegetación, lluvia, vientos] para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía. La construcción hoy en día no tiene en cuenta los aspectos bioclimáticos básicos, produce poco respeto al ambiente que inunda a los países desarrollados y en vías de desarrollo, que no ponen los suficientes medios para frenar el desastre ecológico que dejamos a nuestro paso.

Tagged with:
 

Si tiene un comercio del sector que sea y considera que le consume un alto coste energético, este artículo es para usted.

Se puede lograr una mejora en la climatización, así como en la iluminación en el aislamiento térmico, llegando a reducir el 20% el coste energético en los establecimientos.

En cuanto a poder reducir el gasto en la climatización, se recomienda utilizar equipos que produzcan un bajo consumo y que posean una etiqueta energética A, de esta forma se puede llegar a ahorrar un nada despreciable 10% del gasto asociado. Otra recomendación es el de mantener una regulación de temperatura en función de cada época y mejorar la ventilación natural, ya que de esta manera no se eleva el gasto de energía y ayuda a no tener que poner al límite el aparato de climatización.

Otro aspecto a tener en cuenta en su comercio es el de la iluminación, ahorrar implantando un funcionamiento racional de la iluminación, una contribución a esto, puede hacerse minimizando el gasto durante las horas en el que se produce un menor interés comercial, como puede ser la noche. Con los sistemas de encendido y apagado automáticos del exterior y pequeños programadores eléctricos para el interior del comercio se consigue ahorrar más de un 1%, solamente con una inversión de unos 15 euros por programador que se instale. Por lo que es una pequeña inversión para tener un ahorro mayor a la cifra que termine gastando en el sistema.

En lo referido al aislamiento térmico, una de las recomendaciones es el de poner un doble vidrio con puente térmico, con esto se llega a ahorrar hasta un 4% de gasto energético con un coste aproximado de 250 euros/m2 de cierre. Por otro lado con la instalación de elementos protectores contra la radiación solar como persianas o toldos, se obtiene un mejoramiento en la refrigeración del comercio.

Es un momento justo y que se debe aprovechar, ya que existiendo la actual liberalización del mercado eléctrico de baja tensión, al cambiar el contrato del suministro según las características del establecimiento que se tenga puede llegar a ahorrarse un 5%. También otro aspecto a tomar en cuenta es que la adecuación de la potencia contratada puede suponerle un ahorro suplementario de un 1,5%.

Actualmente aislamiento de la celulosa ha aumentado de nuevo  Parte de la razón de este crecimiento son los

estudios que han mostrado resultados que sugieren que la celulosa puede realmente proteger un edificio de

los daños en un incendio mejor que la fibra de vidrio, porque la celulosa es más denso que el de fibra de vidrio

y no permite el oxígeno necesario para quemar los elementos estructurales. Varios estudios del Consejo

Nacional de Investigación de Canadá han respaldado estas afirmaciones. Otra razón importante para el

regreso de la celulosa puede ser debido a la creciente interés en la construcción ecológica . La celulosa tiene

el más alto contenido reciclado de un material de aislamiento y también tiene menos energía incorporada de

fibra de vidrio y horno, producidos aislamiento mineral.

Productos

Cuatro tipos principales de productos a granel de celulosa se han desarrollado bajo una variedad de

marcas. En general se caracterizan como la celulosa seca, aplicado a pistola de celulosa, se estabilizó el polvo

de celulosa y de celulosa de baja. Estos tipos se utilizan en diferentes partes de un edificio y por razones

diferentes.

seco Celulosa (Loose Fill)

celulosa seca se utiliza en los hogares de adaptación de edad para el soplado de la celulosa en los agujeros

perforados en la parte superior de las paredes. También puede ser quemado en una construcción nueva pared

utilizando retenedores temporal o compensación que se fija en el lugar luego se retira una vez que la celulosa

ha llegado a la densidad adecuada. Esta forma de aplicación se conforma hasta un 20%, pero el R-valor

declarado de la celulosa es exacta después de establecerse se produce. Además, una opción de alta densidad

de paquete se puede utilizar para reducir la sedimentación y minimizar aún más los espacios de aire. Denso

paquete de presión de los lugares de la cavidad, y debe ser realizada por un instalador con experiencia.

Spray Aplicada de celulosa (Wet-Spray)

Aerosol aplicado celulosa se utiliza para la aplicación de la celulosa para la construcción de muros nuevos. Las

diferencias son la adición de agua a la celulosa durante la pulverización, así como la adición de algún tipo de

retardador de humedad, tales como el cloro para evitar que las culturas del molde. En algunos casos el

aislamiento que se mezcla en un porcentaje muy pequeño de pegamento o activar un regalo adhesivo seco en

la celulosa. Húmeda de rocío permite la aplicación sin la necesidad de un retén temporal. Además, húmeda de

rocío permite un cierre mucho mejor de la cavidad aislada contra la infiltración de aire y elimina la solución de

problemas. -Aerosol mojado instalación requiere que la pared se deja secar durante un mínimo de 24 horas (o

hasta el máximo de 25% de humedad que se alcanza) antes de ser cubiertos.

estabilizada celulosa

Estabilizado celulosa se utiliza más a menudo en el aislamiento del techo del ático /. Se aplica con una

pequeña cantidad de agua para activar un adhesivo de algún tipo. Esto reduce la sedimentación y disminuye la

cantidad de celulosa sea necesario. Esto puede resultar ventajosa para reducir el peso total del producto en

los paneles de yeso del techo que ayuda a prevenir el hundimiento posible. Esta aplicación es ideal para

techos inclinados y ha sido aprobado por 5:12 (41,66%) pendientes.

Bajo el polvo de celulosa

El último tipo importante de aislamiento de la celulosa en el mercado es la variedad de polvo bajo. los niveles

de polvo de polvo se crean durante la aplicación de la mayoría de los tipos de aislamiento seco provocando la

necesidad de máscaras contra el polvo simple para ser usado durante la instalación. Este tipo de celulosa

tiene un pequeño porcentaje de aceite o amortiguador de polvo similares agregados. Esto también puede ser

adecuado a los hogares donde las personas son sensibles al polvo de papel de periódico o papel (aunque el

polvo nuevo no se creará después de la instalación).

Ventajas del aislamiento de celulosa

Comportamiento Térmico

El rendimiento térmico de la celulosa suelta llena se compara favorablemente con otros tipos de

aislamiento. La conductividad térmica del relleno de celulosa suelta es de aproximadamente 40 mW / m · K

(un valor R de 3,8 pulgadas) que es aproximadamente igual o ligeramente mejor que la lana de vidrio o lana de

roca. Esto no representa la imagen completa del rendimiento térmico. Otros aspectos importantes son que tan

bien la envolvente del edificio es sellado de la infiltración de aire, corrientes de aire por convección, y los

puentes térmicos.

La celulosa es muy buena en la conexión de alrededor de los elementos en las paredes como las tuberías y el

cableado dejando algunos focos de aire que puede reducir la eficiencia global de la pared. celulosa denso

paquete puede sellar las paredes de la infiltración de aire mientras que proporciona la densidad de limitar la

convección, cuando se instala correctamente. La Escuela de la Universidad de Colorado de Arquitectura y

Urbanismo hizo un estudio que comparó dos estructuras de la prueba, aparentemente idénticos, uno con la

celulosa y la otra con fibra de vidrio. La estructura de la celulosa había utilizado el 26,4% menos de energía

para calentar. También se demostró que apriete la estructura más del 30%.Posteriores estudios del mundo real

han celulosa realizar un 20-30% mejor para reducir la energía utilizada para la calefacción de la fibra de vidrio.

En comparación con aislamiento de espuma, la celulosa tiene un menor valor R por pulgada, pero es mucho

menos costoso; espuma tiene un costo más alto por el equivalente de R-valor. (Cita las necesidades)

Largo Plazo Ahorro de costes

cualidades de aislamiento de celulosa “puede ahorrar a los propietarios 20 a 50 por ciento en sus facturas de

servicios públicos”.

Aislamiento Acústico

La reducción de ruido se logra de tres maneras con la celulosa. La primera es que la celulosa completamente

llena las cavidades dejando algunos focos de aire para un sonido para viajar pulg El segundo es la capacidad

de los materiales de celulosa para atrapar el aire. La diferencia significativa entre la reducción de ruido con la

celulosa y la fibra de vidrio es su densidad. La celulosa es aproximadamente tres veces más densa a

continuación, fibra de vidrio. Esto ayuda a amortiguar el sonido a través de las paredes y entre los niveles de

piso.

Varias opciones de instalación permite que las paredes para tener un aislamiento acústico (STC) de 50 o

mayor.A modo de comparación, las paredes con rollos de fibra de vidrio tiene un STC de 36 a 39, dependiendo

de estudios y el espaciamiento de los tornillos.

[El moho y Control de Plagas

Los boratos en el aislamiento de celulosa proporcionan un mayor control contra el moho. Las instalaciones han

demostrado que incluso varios meses de saturación de agua y una instalación inadecuada no dio lugar en el

molde.

Es un error común creer que la mera presencia de boratos crudos en el aislamiento de celulosa proporciona

las propiedades de control de plagas en el producto. Mientras que el ácido bórico se mata insectos auto-

preparación en caso de ingestión, debe ser presentado a un insecto, tanto en concentración suficiente y en

forma ingerible para lograr mortalidad de insectos. análisis adecuado de los productos que contienen boratos

se debe realizar con el fin de determinar si la dosis y la presentación son suficientes para matar insectos. Una

vez probado, el registro en la EPA como un pesticida se requiere antes de que un producto puede ser

promocionado como que tenga capacidad para pesticidas.

Fuego retraso

El tratamiento de borato de celulosa también da la más alta (Clase I) Valoración de seguridad contra

incendios. Muchas empresas de celulosa utilizan una mezcla de sulfato de amonio y borato. A pesar de sulfato

de amonio es normalmente sin olor, sin explicación de las emisiones de amoníaco y un olor a amoniaco

resultante se ha encontrado en algunos casos.

Barrera de vapor

Una barrera de vapor puede no ser necesario con el aislamiento de celulosa. Por ejemplo, estudios recientes

han demostrado que el movimiento aéreo es el medio principal por el cual el exceso de humedad puede

acumularse en el clima marítimo suave .Un aislamiento que llena la cavidad de la pared por completo (como la

celulosa o espuma) puede ayudar a prevenir problemas de humedad. Recomendaciones contra las barreras

de vapor con un aislamiento de celulosa son compatibles con los estudios, a pesar de que clasificar a la

celulosa como permeable al vapor.

Además, los actos de celulosa para la distribución de humedad en toda la cavidad, evitando la acumulación de

humedad en un área y ayudar a secar la humedad con mayor rapidez.fabricantes de celulosa no se

recomienda la instalación de una barrera de vapor con la celulosa.

.Fundamental para cualquier recurso es mencionar que estudios recientes demuestran que el movimiento del

aire es el principal problema para el vapor, que la celulosa es una barrera eficaz contra el movimiento del aire,

y que los actos de celulosa para difundir vapor.

Desventajas

La celulosa tiene algunas desventajas. En comparación con otras opciones de aislamiento, el valor R de 3,6 a

3,8 pulgadas es muy bueno pero no el mejor (aunque también compite en el costo por valor R). espuma del

aerosol tiene muchas de las mismas ventajas que la celulosa húmeda de rocío (tales como el sellado de la

cavidad), mientras que las ventajas que tiene en el valor-R y la rigidez y el aire de sellado. Sin embargo, las

espumas de aerosol muchas cualidades indeseables del medio ambiente como la liberación de productos

gases de efecto invernadero, entre ellos muchos venden como “ecológicos”, que a menudo utilizan cfc como el

agente de expansión.

Instalación de expertos y los Códigos de Construcción

En algunas zonas puede ser difícil de localizar los instaladores que se experimentan con la celulosa. Un

instalador con experiencia sabe cómo correctamente denso paquete de relleno suelto de celulosa seca, la

forma de aplicar las mejores estabilizado (en parte-húmedo) de celulosa sobre superficies inclinadas, y el

tiempo adecuado que se requiere para la celulosa húmeda de rocío seco.

Al igual que con otro aislamiento no napa, la ciudad y los códigos de construcción regionales y estatales no se

puede actualizar para el aislamiento de celulosa. Los propietarios deben llamar a la ciudad para verificar que el

aislamiento será aprobada, y puede ser necesario establecer las especificaciones de la ciudad. Esto no es

difícil, y el instalador y el fabricante debe tanto estar dispuestos a realizar este proceso, ahorrando el

propietario cualquier verdadero esfuerzo.

La mayoría de los códigos de construcción requieren una barrera de vapor, y puede ser difícil convencer a

algunas ciudades que no se requiere para la celulosa. En este caso, un recurso de casación (por lo general un

proceso rápido) pueden ser necesarios. De lo contrario, las barreras de vapor se puede instalar. Opciones para

una barrera de vapor incluyen láminas de plástico (impacto ambiental relativamente bajo debido a la capa

delgada es necesario) o pintura PVA (contiene toxinas y otras cualidades deseables desde el punto de vista del

medio ambiente).

húmedo Spray -Tiempo de secado

Húmeda de rocío ofrece la ventaja de un mejor sellado de la cavidad aislamiento y rigidez superiores. Sin

embargo, la humedad de un aislamiento mojado de rocío requiere un mayor tiempo de secado antes de los

paneles de yeso / tabla-roca se aplica a una pared recién aislados. Este tiempo de secado se reduce

generalmente por el uso de calentadores de espacio grande que se ejecutan durante unos días o semanas,

dependiendo de la humedad ambiente. El instalador debe usar un medidor de humedad para verificar

aceptable en los niveles de humedad de la pared antes de paneles de yeso se aplica. Desde una perspectiva

de eficiencia ambiental y energética, húmeda de rocío es bien digno de la calefacción y tiempo extra. Este

tiempo extra debe ser considerado como parte del programa de construcción para proyectos nuevos o

remodelar.

Peso

Para un R-valor dado, celulosa suelta pesa aproximadamente tres veces más por pie cuadrado de fibra de

vidrio suelta.las estructuras del techo debe ser inspeccionado en busca de signos de debilidad antes de elegir

un material para aislar los techos de las estructuras existentes.

sostenible y ambientalmente preferibles Propiedades

aislamiento de celulosa está creciendo en popularidad, en parte debido a ser uno de los tipos de aislamiento

más favorables al medio ambiente disponibles.

Contenido reciclado

La celulosa está compuesta de fibra de papel reciclado 75-85%, por lo general de papel prensa post-

consumo. El otro 15% es un retardante de fuego, tales como ácido bórico o sulfato de amonio. La celulosa

tiene el más alto contenido de material reciclado de cualquier aislamiento disponibles. Por ejemplo, fibra de

vidrio tiene un importe máximo de 30% de contenido reciclado.

de baja toxicidad e impacto medioambiental de las materias primas

Los componentes no reciclado de aislamiento de la celulosa siguen con ventaja ambiental a las materias

primas de la mayoría de otros tipos de aislamiento, que a menudo son petroquímicos basados en (lo que

incluye la espuma y fibra de vidrio). A diferencia de los aislamientos de espuma, muchos de los cuales el uso

de agentes espumantes que elm calentamiento global de cientos o miles de veces mayor que el del dióxido de

carbono, celulosa no produce emisiones significativas de gases. A diferencia de la fibra de vidrio, celulosa no

utiliza formaldehidos colas a base-, que presentan un peligro constante después de la instalación debido a la

evaporación de gases de formaldehído.

La celulosa tiene grandes ventajas para la salud y seguridad de los trabajadores industriales. La toxicidad de

las materias primas de tipos más aislamiento es generalmente más alta durante la fabricación o

instalación. Tampoco es un problema con la celulosa.

El peligro exclusiva de la celulosa es la categorización por como un polvo, que requieren una máscara contra

el polvo durante la instalación simple. Esto se compara muy favorablemente con el potenciariesgo de cáncer

de fibra de vidrio

Energía incorporada

La energía necesaría para su fabricación en comparación con todo el aislamiento de otros es, con mucho, el

más bajo. Se requiere de 20 a 40 veces más energía para producir materiales de aislamiento fabricados horno-

en comparación con la celulosa. La celulosa es hecho por máquinas de accionamiento eléctrico, mientras que

el aislamiento mineral se hace en hornos. La celulosa también se hace con materiales disponibles localmente

que no sea el retardante de fuego, mientras que las fábricas de minerales de aislamiento a transportar los

materiales y productos a grandes distancias.

aislamiento de celulosa se boratos uso, que se extrae en California y Turquía. Si bien se utilizan pequeñas

cantidades, este es un recurso limitado.minera Bórax emplea una de las técnicas de minería más limpia

disponible.Desde una perspectiva de la minería y los recursos naturales, la celulosa es preferible a la espuma

y el aislamiento de fibra de vidrio.

El aislamiento es verde

Todos aislamiento ayuda a que los edificios sean más eficientes energéticamente. Uso de aislamiento de la

celulosa puede contribuir a la obtención de la certificación LEED en EE.UU. el programa de certificación Green

Building Council. Se pueden obtener créditos en dos categorías: la energía y la categoría de eficiencia

energética de la atmósfera y los materiales y la categoría de recursos de contenido reciclado.

Seguridad de los Productos

aislamiento de celulosa puede ser muy polvorientos durante el aislamiento y se recomienda que una máscara

para polvo estándar de usar al estar trabajando. El fuego retardante ácido bórico es casi tan peligroso como la

sal de mesa. Existe la preocupación ligeramente superior al de gasificación de la tinta de los periódicos, pero el

material está sellado detrás de las paredes, y ningún estudio ha demostrado que esto como un problema.

Tagged with: